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JP3755075B2 - 電力変動補償装置 - Google Patents

電力変動補償装置 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、風力発電機と並列に設置する変換器を制御して風力発電機が系統へ出力する有効電力の変動を補償する電力変動補償装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、この種の装置として、平成10年電気学会全国大会講演論文集〔7〕のページ7−310〜7−311に、風力発電システムの出力する有効電力と、電力貯蔵装置の入出力する有効電力を個別の電流及び電圧検出器で検出することが記載され、また、風力発電システムの電力検出値を高周波通過フィルタと低周波通過フィルタのそれぞれに入力し、電力の長周期変動分と短周期変動分に分割してそれぞれに位相補償とゲイン計算を行い、電力貯蔵装置を構成する変換器の制御系の充放電指令に加算して変換器を制御することが記載されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
上記のように、従来技術では、風力システム及び電力貯蔵システムの有効電力をそれぞれ検出しているため、風力発電システムを複数台設置する場合に検出点が多くなる、という問題がある。
また、風力発電システムの有効電力を長周期変動分と短周期変動分に分けて補償しているため、変動分を全て電力貯蔵システムで補償することが難しい。また、電力貯蔵システムの容量が小さく、ゲインを1に設定できない場合には、電力変動分をすべて補償できない、という問題がある。
本発明の課題は、電力貯蔵システムが複数の風力発電システムと併設される場合に、系統に出力される有効電力の任意の変動成分を抑制するに好適な電力変動補償装置を提供することにある。
【0004】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、電力系統に接続した風力・電力貯蔵の複合システムの電力変動補償装置において、複数台の風力発電機の合成電流を検出する手段と、電力系統の電圧を検出する手段と、電力変換器に入出力する電流を検出する手段を設け、複数台の風力発電機の出力電力を検出した電力系統電圧と複数台の風力発電機の合成電流検出値とから演算すると共に、電力変換器の入出力電力を検出した電力系統電圧と電力変換器に入出力する電流検出値とから演算し、複数台の風力発電機の出力電力と電力変換器の入出力電力とを電力変換器の制御系の電力フィードバックに用い、制御系の電力フィードバックに用いる電力量、ローパスフィルタを介して得た複数台の風力発電機の有効電力または無効電力から低周波成分を除いた前記有効電力または前記無効電力を電力変換器の入出力電力の有効電力または無効電力に加算した値であり、電力貯蔵装置が電力系統に入出力する有効電力または無効電力は、複数台の風力発電機の有効電力または無効電力の低周波成分に、電力変換器が充放電する有効電力または無効電力を加算した電力である
また、電力系統に接続した風力・電力貯蔵の複合システムの電力変動補償装置において、複数台の風力発電機の合成電流を検出する手段と、電力系統の電圧を検出する手段と、風力・電力貯蔵の複合システムから電力系統へ入出力する入出電流を検出する手段を設け、複数台の風力発電機の出力電力を検出した電力系統電圧と複数台の風力発電機の合成電流検出値とから演算すると共に、電力変換器の入出力電力を検出した電力系統電圧と電力系統へ入出力する入出電流検出値とから演算し、複数台の風力発電機の出力電力と電力変換器の入出力電力を電力変換器の制御系の電力フィードバックに用いる
ここで、制御系の電力フィードバックに用いる電力量は、ローパスフィルタを介して得た複数台の風力発電機の有効電力または無効電力から低周波成分を除いた前記有効電力または前記無効電力を、電力変換器の入出力電力の有効電力または無効電力に加算した値である。
ここで、電力変換器の入出力電力の有効電力または無効電力は、風力・電力貯蔵の複合システムが電力系統に入出力する有効電力または無効電力から複数台の風力発電機の有効電力または無効電力を減算して求める。
ここで、複数台の風力発電機の有効電力または無効電力を入切する切り替えスイッチと、前記複数台の風力発電機の有効電力または無効電力の低周波成分を入切する切り替えスイッチを設ける。
【0005】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面を用いて説明する。
図1は、本発明の一実施形態による電力変動補償装置を示す。図1では、本発明による風力発電システム19aと電力貯蔵用電力変換システム7aの複合システムを実現するための実施形態を示す。
図1において、風力発電機1aはインバータ/コンバータ2aを介して連系用トランス3aに接続され、連系用トランス3aは電力系統18に接続されている。インバータ/コンバータ2aは、風力発電機1aの出力する有効電力Pwaを一旦直流の電力に変換し、インバータにより交流に変換して系統に有効電力Pwaを供給する。また、風力発電機1bは連系用トランス3aに接続され、風力発電機1bの出力する有効電力Pwbを系統に供給する。
電力貯蔵装置4aは、電力貯蔵システムとしてインバータ6a及び6bの直流部分に2次電池5a及び5bを設置して構成され、インバータ制御装置11aによりインバータ6a及び6bを制御して電力貯蔵装置4aから有効電力Pcを連系用トランス3bを介して電力系統18に供給する。
電力検出器10aは、電流検出器8aの出力Iwと電圧検出器9aの出力Vsから複数の風力発電機(図1では1a及び1b)が系統に出力する電力Pw,Qwを演算する。また、電力検出器10bは、電流検出器8bの出力Ic及び電圧検出器9aの出力Vsから電力貯蔵装置4aが入出力する電力Pc,Qcを演算する。こうして得られた有効電力Pw及びPc,無効電力Qw及びQcは電力貯蔵装置4aのインバータ制御装置11aに入力される。
【0006】
図2は、電力貯蔵装置4aの制御装置11aの詳細構成を示す。複数の風力発電機の合成電力Pw,QwはそれぞれスイッチA及びBを通して入力する。また、有効電力Pwはローパスフィルタ12aにも入力し、ローパスフィルタ12aの出力PwLはスイッチCに入力する。スイッチCはPwLを減算器14aへ出力する。減算器14aはスイッチAの出力とスイッチCの出力の差を演算し、加算器15aに出力する。加算器15aは、電力貯蔵装置4aの出力有効電力Pcと減算器14aの結果を加算し、有効電力フィードバック値Pfを演算し、減算器14bにより有効電力指令P*とPfの差を演算する。同様に、無効電力QwはスイッチBを介して入力し、加算器15bは、電力貯蔵装置4aが入出力する無効電力QcとスイッチBの出力を加算し、無効電力フィードバック値Qfを演算し、減算器14cにより無効電力指令Q*とQfの差を演算する。減算器14b及び14cの出力は電流制御器13aに入力し、電流制御器13aから変換器6a及び6bのゲートパルス16aを出力する。
スイッチA,B,Cが全てオン状態のとき、有効電力フィードバック値Pfは有効電力PcにPwの高周波成分を加算した結果になる。従って、電力貯蔵装置4aは、風力発電システム19aの出力する有効電力Pwの高周波成分を電池に充/放電するように制御され、電力系統18に流出する有効電力Pwの高周波成分を抑制する。
いま、有効電力Pwの高周波成分と低周波成分をそれぞれPwHとPwLとすると、減算器14aはPw(PwH,PwL)のPwLを減算することから、減算器14aの出力はPw(PwH)となる。加算器15aは、電力貯蔵装置4aの出力有効電力Pcに減算器14aの出力Pw(PwH)を加算し、有効電力フィードバック値PfすなわちPc+Pw(PwH)を得る。減算器14bは有効電力指令P*とPfの偏差ΔPHを演算する。この偏差に基づいて電流制御器13aから変換器6a及び6bのゲートパルス16aを出力する。変換器6a及び6bは有効電力Pwの高周波成分PwHを電池5a及び5bに充/放電するように制御する。この結果、電力系統18に流出する有効電力Pwの高周波成分PwHは抑制されることになる。
【0007】
図3は、スイッチA,B,Cが全てオン状態のとき、複数の風力発電機の出力有効電力Pwとローパスフィルタ出力PwLおよび風力・電力貯蔵の複合システムが系統に出力する有効電力Psys(=PwL+P*)の関係を示す。電力貯蔵装置4aは、風力発電システム19aの有効電力Pwの高周波成分を除去するように動作するので、PsysはPwの低周波成分PwLに電力貯蔵装置4aの有効電力指令値P*を加算した値になる。このとき、P*を変えることにより、電力貯蔵装置4aが充電または放電動作とするかを決めることができる。無効電力は、スイッチBがオンなので、風力発電システム19aと電力貯蔵装置4aの連系点の無効電力を指令値Q*に一致させるように制御される。
【0008】
図4は、スイッチAがオン、スイッチCがオフの時の関係を示す。この場合、電力貯蔵装置4aの有効電力検出値Pcに風力発電システム19aの有効電力Pwが加算されるので、Pwの変動分を全て電力貯蔵装置4aで充電または放電するように動作する。従って、風力・電力貯蔵の複合システム全体の有効電力Psysを一定値P*に保つように電力貯蔵装置4aの制御装置11aは動作する。
【0009】
図5は、スイッチA,Cがオフの時の関係を示す。因に、この場合は従来型の運転例であり、電力貯蔵装置4aの出力有効電力Pcと、風力発電システム19aの有効電力Pwは個別に制御され、PsysはPcとPwを加算したものとなる。
【0010】
このように、図3、図4に示すスイッチ切り替えにより、風力・電力貯蔵の複合システムの有効電力を風力発電システムの低周波成分に追従させ、高周波成分のみ補償動作させる運転状態としたり、また、風力発電システムの全有効電力分を補償動作させる運転状態とすることができる。特に、風力発電システムの全電力を充電できる容量を電力貯蔵装置が持っていない場合は、スイッチを切り替えて高周波成分のみ補償させる運転が有効である。
【0011】
本実施形態では、2台以上の風力発電機の電力を合成電流と系統の電圧から求めるので、検出系は風力発電機の台数に拘らず1組でよい。また、風力発電機を増設するときに、新たに検出系を設置する必要がない。
また、風力発電システムの有効電力検出値からローパスフィルタ出力を減算し、電力貯蔵装置の有効電力フィードバック値に加算するので、系統に流れ出る高周波成分の有効電力を電力貯蔵装置で吸収し、系統に出力される有効電力の変動分を抑制することができる。
また、風力発電機の電力検出値とローパスフィルタ検出値の伝送線にスイッチを設けて切り替えるので、風力・電力貯蔵の複合システムの有効電力を低周波成分に追従させたり、風力発電システムの全有効電力分を補償動作させることが可能になる。
【0012】
次に、本発明の他の実施形態を説明する。なお、各図を通して同等の構成要素には同一の符号を付して、詳細な説明は省略する。
図6は、本発明による風力発電システムと電力貯蔵用電力変換システムの複合システムを実現するための他の実施形態である。
本実施形態では、図1の実施形態の電力貯蔵システム7aの電流検出器8bの代わりに、電流検出器8dにより系統の電流を検出し、系統の電力Psys,Qsysと風力発電システム19bの電力検出値Pw,Qwを電力貯蔵システム7bを構成する制御装置11bにフィードバックする点で異なる。
【0013】
図7は、このときの制御装置11bの詳細構成を示す。電力系統の電力Psys,Qsysは減算器14d及び14eにおいてPw,Qwと減算されるため、減算器14d及び14eの出力は、電力貯蔵装置4bの入出力する有効電力Pc及び無効電力Qcとなる。
本実施形態によれば、図1の実施形態と同等の効果が得られる。
【0014】
図8は、図1の実施形態の電力貯蔵装置4aに、電力を吸収または放出する超伝導電力貯蔵装置17aを適用した場合の本発明の適用例である。図8において、超伝導電力貯蔵装置17aは電力系統18に接続する。また、電力変換器6eの直流部分には超伝導コイル21を設置し、この超伝導電力貯蔵装置17aは制御装置11cからの指令により電力を系統18から吸収あるいは放出する。
電力系統の電圧は、電圧検出器9cにより検出され、電流は電流検出器8e,8fにより検出する。検出された電圧・電流から電力検出器10d,10eは電力を演算し、制御装置11cに出力する。制御装置11cは、ゲートパルス16cを出力し、超伝導電力貯蔵装置17aを制御する。
【0015】
ここで、超伝導電力貯蔵装置17aの他に、図9に示すように、無効電力補償装置(SVC)17bを適用してもよい。無効電力補償装置17bの電力変換器6fの直流部分にはコンデンサ22aを設置し、この無効電力補償装置17bは制御装置11dからの指令により電力を系統18から吸収あるいは放出する。
また、超伝導電力貯蔵装置17aの代り、可変速発電システムを用いてもよい。可変速発電システムとしては、揚水発電設備や図10に示すように、フライホイール発電システム17cが挙げられる。フライホイール発電システム17cは電力変換器6hによりコンデンサ22bを充電し、電力変換器6gはコンデンサ22bの電力を発電電動機23の二次励磁に用いる。発電電動機23の回転軸はフライホイール24と接続し、また、発電電動機23の一次側は変圧器3hを介して電力系統18に接続する。このフライホイール発電システム17cは制御装置11eからの指令により電力を系統18から吸収あるいは放出する。
【0016】
以上、電力貯蔵システムが複数の風力発電システムと併設される場合に、系統に出力される有効電力の変動分を抑制する場合について説明したが、無効電力についても同様に実施可能である。
【0017】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、電力貯蔵システムが複数の風力発電システムと併設される場合に、電力貯蔵システムに風力発電機から出力される高周波成分を吸収、放出する機能を持たせることによって、系統に出力される有効電力の変動分を抑制し、電力貯蔵システムを安定に充放電運転することができる。
また、2台以上の風力発電機の電力を合成電流と系統の電圧から求めるので、検出系は風力発電機の台数に拘らず1組でよく、また、風力発電機を増設するときに、新たに検出系を設置する必要がなく、風力発電システムと電力貯蔵システムの複合システムにおいて検出器の台数を減らすことができ、コストの低減を図ることが可能である。
また、風力発電システムの有効電力検出値からローパスフィルタ出力を減算する構成としているため、構成簡単にして系統に流れ出る高周波成分の有効電力を除去し、系統に出力される有効電力の変動分を抑制することができる。
また、制御系にスイッチを設けて電力検出の方式を切り替えることができるようにしたため、風力・電力貯蔵の複合システムの有効電力を風力発電システムの低周波成分に追従させ、高周波成分のみ補償したり、また、風力発電システムの全有効電力分を補償動作させる運転状態とすることができる。また、無効電力の変動分についても、同様に補償が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態による電力変動補償装置
【図2】本発明の制御装置の詳細構成図
【図3】本発明による電力変動補償を説明する図
【図4】本発明による電力変動補償を説明する図
【図5】従来型の電力変動を説明する図
【図6】本発明の他の実施形態
【図7】本発明の他の制御装置の詳細構成図
【図8】本発明の電力貯蔵装置に超伝導電力貯蔵装置を用いた場合の適用例
【図9】本発明の電力貯蔵装置に無効電力補償装置(SVC)を用いた場合の適用例
【図10】本発明の電力貯蔵装置に可変速発電システムを用いた場合の適用例
【符号の説明】
1(a,b,c,d,e,f)…風力発電機、2(a,b,c,d,e)…インバータ/コンバータ、3(a,b,c,d,e,f,g,h,i)…トランス、4(a,b)…電力貯蔵装置、5(a,b,c,d)…二次電池、6(a,b,c,d,e,f,g,h)…電力変換器、7(a,b)…電力貯蔵システム、8(a,b,c,d,e,f)…電流検出器、9(a,b,c)…電圧検出器、10(a,b,c,d,e)…電力演算器、11(a,b,c,d,e)…変換器制御装置、12(a,b)…低周波通過フィルタ、13(a,b)…電流制御器、14(a,b,c,d,e,f,g,h)…減算器、15(a,b,c,d)…加算器、16(a,b,c,d,e)…ゲートパルス、17a…超伝導電力貯蔵装置、17b…無効電力補償装置、17c…可変速フライホイール発電装置、18…電力系統、19(a,b,c)…風力発電システム、20a…超伝導電力貯蔵システム、20b…無効電力補償システム、20c…可変速フライホイール発電システム、21…超伝導コイル、22(a,b)…コンデンサ、23…二次励磁発電電動機、24…フライホイール、25…コンデンサ

Claims (7)

  1. 複数台の風力発電機と、それに並列に設置される電力貯蔵装置と、該電力貯蔵装置の電力変換器と、からなり、電力系統に接続した風力・電力貯蔵の複合システムの電力変動補償装置において、
    前記複数台の風力発電機の合成電流を検出する手段と、前記電力系統の電圧を検出する手段と、前記電力変換器入出力する電流を検出する手段を設け、
    前記複数台の風力発電機の出力電力を前記検出した電力系統電圧と前記複数台の風力発電機の合成電流検出値とから演算すると共に、前記電力変換器の入出力電力を前記検出した電力系統電圧と前記電力変換器に入出力する電流検出値とから演算し、
    前記複数台の風力発電機の出力電力と前記電力変換器の入出力電力を前記電力変換器の制御系の電力フィードバックに用い、
    前記制御系の電力フィードバックに用いる電力量は、ローパスフィルタを介して得た前記複数台の風力発電機の有効電力または無効電力から低周波成分を除いた前記有効電力または前記無効電力を前記電力変換器の入出力電力の有効電力または無効電力に加算した値であり、
    前記電力貯蔵装置が前記電力系統に入出力する有効電力または無効電力は、前記複数台の風力発電機の有効電力または無効電力の低周波成分に、前記電力変換器が充放電する有効電力または無効電力を加算した電力であることを特徴とする電力変動補償装置。
  2. 複数台の風力発電機と、それに並列に設置される電力貯蔵装置と、該電力貯蔵装置の電力変換器と、からなり、電力系統に接続した風力・電力貯蔵の複合システムの電力変動補償装置において、
    前記複数台の風力発電機の合成電流を検出する手段と、前記電力系統の電圧を検出する手段と、前記風力・電力貯蔵の複合システムから前記電力系統へ入出力する入出電流を検出する手段を設け、
    前記複数台の風力発電機の出力電力を前記検出した電力系統電圧と前記複数台の風力発電機の合成電流検出値とから演算すると共に、前記電力変換器の入出力電力を前記検出した電力系統電圧と前記電力系統へ入出力する入出電流検出値とから演算し、
    前記複数台の風力発電機の出力電力と前記電力変換器の入出力電力を前記電力変換器の制御系の電力フィードバックに用いることを特徴とする電力変動補償装置。
  3. 請求項2において、
    前記制御系の電力フィードバックに用いる電力量は、ローパスフィルタを介して得た前記複数台の風力発電機の有効電力または無効電力から低周波成分を除いた前記有効電力または前記無効電力を前記電力変換器の入出力電力の有効電力または無効電力に加算した値であることを特徴とする電力変動補償装置。
  4. 請求項3において、
    前記電力変換器の入出力電力の有効電力または無効電力は、前記風力・電力貯蔵の複合システムが前記電力系統に入出力する有効電力または無効電力から前記複数台の風力発電機の有効電力または無効電力を減算して求めることを特徴とする電力変動補償装置。
  5. 請求項1から請求項4のいずれかにおいて、
    前記複数台の風力発電機の有効電力または無効電力を入切する切り替えスイッチと、前記複数台の風力発電機の有効電力または無効電力の低周波成分を入切する切り替えスイッチを設けることを特徴とする電力変動補償装置。
  6. 請求項1から請求項5のいずれかにおいて、
    前記電力貯蔵装置として、超伝導電力貯蔵装置または無効電力補償装置または可変速発電システムを用いることを特徴とする電力変動補償装置。
  7. 請求項1から請求項5のいずれかにおいて、
    前記電力貯蔵装置の電力変換器は、インバータと、該インバータの直流側に接続した2次電池とを備えていることを特徴とする電力変動補償装置。
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